钢结构焊接质量控制

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钢结构焊接质量控制

钢结构焊接质量控制

钢结构焊接质量控制钢结构焊接是建造工程中常见的连接方式,其质量直接影响着整体建造的安全性和稳定性。

因此,对钢结构焊接质量的控制至关重要。

本文将从焊接前的准备工作、焊接过程中的控制、焊接后的检验、焊接质量问题的处理和质量控制的持续改进等五个方面进行详细阐述。

一、焊接前的准备工作1.1 确定焊接工艺和焊接材料:根据钢结构的材质和要求,选择合适的焊接工艺和焊接材料。

1.2 清理焊接接头:在焊接前,必须对焊接接头进行清理,去除表面的油污、氧化物等杂质,以保证焊接质量。

1.3 预热焊接材料:对于较厚的钢结构,需要进行预热处理,以减少焊接时的热变形和残存应力。

二、焊接过程中的控制2.1 控制焊接电流和电压:根据焊接材料和厚度,合理调节焊接电流和电压,确保焊接熔池的稳定性。

2.2 控制焊接速度和角度:控制焊接速度和角度,避免焊接过快或者过慢导致焊缝质量不佳。

2.3 控制焊接温度和保护气氛:在焊接过程中,保持适当的焊接温度和保护气氛,防止氧化等不良影响。

三、焊接后的检验3.1 目视检查焊缝质量:焊接完成后,进行目视检查,检查焊缝是否均匀、无气孔、裂纹等质量问题。

3.2 超声波检测焊缝质量:利用超声波技术对焊缝进行全面检测,确保焊接质量符合标准要求。

3.3 X射线检测焊缝质量:对于重要的焊接部位,可以进行X射线检测,发现焊缝中的隐性缺陷。

四、焊接质量问题的处理4.1 修补焊接缺陷:一旦发现焊接质量问题,及时进行修补,确保焊接质量符合标准要求。

4.2 追踪焊接问题原因:对于频繁浮现的焊接质量问题,需要进行深入分析,找出根本原因并加以解决。

4.3 建立质量问题反馈机制:建立质量问题反馈机制,对每一个焊接质量问题进行记录和分析,以避免再次发生。

五、质量控制的持续改进5.1 建立质量管理体系:建立完善的质量管理体系,明确质量控制的责任和流程,确保焊接质量的持续改进。

5.2 培训焊接人员:定期对焊接人员进行培训,提高其焊接技术和质量意识,保证焊接质量的稳定性。

钢结构焊接质量控制

钢结构焊接质量控制

钢结构焊接质量控制一、背景介绍钢结构焊接是建造、桥梁、船舶等领域常见的连接方式之一,它具有高强度、耐久性好等优点。

然而,焊接质量的控制对于确保钢结构的安全性和可靠性至关重要。

本文将详细介绍钢结构焊接质量控制的标准步骤和要点。

二、焊接质量控制标准步骤1. 设计和规范要求在进行钢结构焊接前,应子细研究和理解相关的设计图纸和规范要求。

这些要求包括焊接方法、焊接材料、焊接工艺参数等。

2. 焊接工艺评定为确保焊接质量,应进行焊接工艺评定。

评定过程包括选择合适的试样、制定焊接工艺规程、进行焊接试验和评估焊接质量。

3. 材料准备焊接前应对钢材进行准备工作。

这包括清除杂质、去除锈蚀、预热和保温等步骤。

材料准备的目的是确保焊接接头的质量和可靠性。

4. 焊接操作焊接操作是焊接质量控制的核心环节。

焊接操作应按照焊接工艺规程进行,包括焊接设备的选择和调试、焊接参数的设置和调整、焊接操作人员的培训和监督等。

5. 焊缝检测焊接完成后,应进行焊缝检测以评估焊接质量。

常用的焊缝检测方法包括目视检查、超声波检测、射线检测和磁粉检测等。

焊缝检测的目的是发现和修复潜在的焊接缺陷,确保焊接接头的可靠性。

6. 焊后处理焊接完成后,应进行相应的焊后处理。

这包括去除焊渣、清洁焊缝、修整焊接接头等。

焊后处理的目的是提高焊接接头的外观质量和耐腐蚀性能。

7. 焊接记录和追溯为了确保焊接质量的可追溯性,应详细记录焊接过程中的各项参数和操作情况。

这些记录包括焊接工艺规程、焊接操作记录、焊接材料证书等。

焊接记录的目的是为后续的质量评估和追溯提供依据。

三、焊接质量控制要点1. 焊接操作人员的培训和资质认证是确保焊接质量的重要保证。

焊接操作人员应具备相应的技术知识和实践经验,并通过相关的认证考试。

2. 焊接设备的选择和维护对焊接质量有重要影响。

应选择符合规范要求的焊接设备,并定期进行检修和维护,确保其正常运行。

3. 焊接材料的选择和质量控制是焊接质量的关键。

钢结构焊接质量控制

钢结构焊接质量控制

钢结构焊接质量控制引言概述:钢结构焊接是建筑行业中常见的连接方式,焊接质量的好坏直接关系到整个结构的安全性和稳定性。

因此,钢结构焊接质量控制是非常重要的。

本文将从以下五个大点阐述钢结构焊接质量控制的相关内容。

正文内容:1. 材料选择和准备1.1 焊接材料的选择:选择适合焊接的钢材,确保其具有良好的焊接性能和机械性能。

1.2 材料的准备:在焊接前,需要对焊接材料进行预处理,包括去除油污、锈蚀等杂质,保证焊接接头的质量。

2. 焊接设备和工艺控制2.1 焊接设备的选择:选择合适的焊接设备,确保其能够满足焊接工艺的要求,并具备良好的性能和稳定性。

2.2 焊接工艺的控制:根据焊接材料的特性和焊接接头的要求,选择合适的焊接工艺,包括焊接电流、电压、速度等参数的控制。

3. 焊缝准备和焊接操作3.1 焊缝准备:在进行焊接之前,需要对焊缝进行准备,包括焊缝的坡口形状、尺寸的控制,确保焊接接头的质量。

3.2 焊接操作:在焊接过程中,需要控制焊接速度、焊接温度等参数,保证焊接接头的质量和强度。

4. 焊接质量检测4.1 目视检测:通过目视检测来评估焊接接头的外观质量,包括焊缝的均匀性、焊缝的几何形状等。

4.2 焊接缺陷检测:采用无损检测方法,如超声波检测、X射线检测等,来检测焊接接头中的缺陷,如裂纹、气孔等。

5. 焊接质量控制措施5.1 质量管理体系:建立完善的焊接质量管理体系,包括焊接工艺规程、焊接操作规程等,确保焊接质量的稳定性和可控性。

5.2 培训和监督:对焊接人员进行培训,提高其焊接技能和质量意识,并进行定期监督和检查,确保焊接质量的符合要求。

5.3 焊接记录和追溯:对焊接过程进行记录和追溯,包括焊接参数、焊接材料等,以便在需要时进行质量追溯和问题排查。

总结:钢结构焊接质量控制是确保钢结构安全和稳定的关键环节。

通过选择合适的材料和设备,控制焊接工艺和操作,进行质量检测和控制措施,可以有效提高焊接质量。

建立完善的质量管理体系,进行培训和监督,并进行焊接记录和追溯,可以进一步提升焊接质量的稳定性和可控性。

钢结构工程焊接质量的控制措施分析

钢结构工程焊接质量的控制措施分析

钢结构工程焊接质量的控制措施分析钢结构工程在现代建筑中扮演着重要的角色,因其具有良好的稳定性和承载能力,被广泛应用于大型建筑工程中。

而焊接作为钢结构工程中的重要连接方式,其质量直接关系到工程的安全性和稳定性。

对于钢结构工程焊接质量的控制是至关重要的。

本文将就钢结构工程焊接质量的控制措施进行分析,以期提高钢结构工程的施工质量和工程安全性。

一、严格执行相关标准规范在钢结构工程进行焊接时,必须严格执行相关的标准规范,如《焊接工艺规程》、《建筑钢结构工程施工技术规范》等。

这些标准规范对于焊接工艺、焊接人员资格、材料要求等方面都有详细的规定,只有严格执行这些规范,才能确保焊接质量的稳定性和可靠性。

二、合格的焊接工艺在钢结构工程焊接中,采用合格的焊接工艺是确保焊接质量的关键。

包括焊接方法的选择、焊接参数的控制、焊材的选择等方面。

对于不同的工程要求和材料特性,需要选择合适的焊接工艺,以确保焊接质量的达标。

焊接工艺的良好执行需要有合格的焊接人员。

他们应具备焊接操作技能、理论知识和丰富的操作经验,严格执行相关的操作规程和安全规范,确保焊接质量和安全性。

四、科学的焊接参数控制在焊接过程中,焊接参数的控制直接关系到焊接质量的稳定性。

包括焊接电流、焊接电压、焊丝速度等参数的选择和调控。

科学的焊接参数控制可以确保焊接熔池的形成和凝固过程,从而保证焊接接头的质量。

五、材料质量保证钢结构工程的焊接质量还需要建立在材料质量保证的基础上。

包括焊接材料的选择和质量控制,焊接接头的材质和性能符合工程要求。

只有保证材料的质量,才能保证焊接质量的可靠性。

六、严格的焊接检测和验收在钢结构工程焊接完成后,需要进行严格的焊接检测和验收工作。

包括焊接接头的外观检查、尺寸检测、焊接缺陷的检测和控制等。

只有通过严格的检测和验收工作,才能确保焊接质量的稳定性和可靠性。

七、建立完善的焊接质量记录和档案对于钢结构工程的焊接质量,需要建立完善的质量记录和档案,并进行长期的保留。

钢结构焊接质量控制

钢结构焊接质量控制

钢结构焊接质量控制一、引言钢结构焊接是建筑工程中常用的连接方式之一,其质量直接关系到整个建筑的安全和稳定性。

为了确保钢结构焊接的质量,需要进行严格的质量控制。

本文将介绍钢结构焊接质量控制的标准格式文本,包括质量控制的目标、相关标准和规范、质量控制的步骤和方法等。

二、质量控制的目标钢结构焊接质量控制的目标是确保焊接接头的强度、密封性和耐久性,以及焊缝的几何形状和外观质量符合设计要求。

具体目标包括:1. 焊接接头的强度满足设计要求,能够承受预期的荷载;2. 焊接接头的密封性良好,能够有效防止渗漏和腐蚀;3. 焊缝的几何形状符合设计要求,尺寸和形状偏差控制在允许范围内;4. 焊缝的外观质量良好,无明显裂纹、夹渣、气孔等缺陷。

三、相关标准和规范钢结构焊接质量控制需要遵循相关的标准和规范,以确保焊接质量符合国家和行业要求。

常用的标准和规范包括:1. GB/T 12470-2003《钢结构焊接工艺规程》:规定了钢结构焊接的工艺要求、质量控制要求和检验方法;2. GB/T 985-2018《焊接术语》:定义了焊接术语的概念和术语的用法;3. JGJ 81-2002《建筑钢结构工程施工质量验收规范》:针对建筑钢结构工程的施工质量进行验收的规范;4. AWS D1.1-2020《结构钢焊接规范》:美国焊接学会制定的结构钢焊接的规范。

四、质量控制的步骤和方法钢结构焊接质量控制的步骤和方法主要包括焊接工艺评定、焊工资质认证、焊接材料的选择和检验、焊接前准备、焊接过程控制和焊缝检验等。

1. 焊接工艺评定焊接工艺评定是确定适用于具体焊接任务的焊接工艺参数的过程。

根据设计要求和材料特性,选择合适的焊接方法、焊接电流、焊接电压、焊接速度等参数,并进行试焊和力学性能测试,以验证焊接工艺的可行性和质量。

2. 焊工资质认证焊工资质认证是对焊工进行技能和质量水平的评估和认证。

通过对焊工的培训、考试和实际工作经验的评估,确定焊工的资质等级,确保其具备进行焊接工作的能力和技术水平。

钢结构工程焊接质量的控制措施分析

钢结构工程焊接质量的控制措施分析

钢结构工程焊接质量的控制措施分析钢结构工程焊接质量的控制措施对于确保工程质量和安全至关重要。

以下是针对钢结构工程焊接质量的常见控制措施的分析。

1. 焊工资质与培训:对参与钢结构工程焊接的焊工进行资质认证和培训。

焊工应具备合适的技能、经验和知识,了解相关工艺规程和操作规范,并能正确操作焊接设备。

2. 材料质量控制:选择高质量的焊接材料,包括焊条、气体、电极等,确保其符合相应的标准和规范要求。

对材料进行质检和材料证书的验收,以确保其质量和可靠性。

3. 预热和后热处理:对于需要焊接的钢材,根据其材料性质和焊接要求,进行预热和后热处理。

预热可以减少焊接时的热应力和组织变形,后热处理可以改善焊后性能和组织结构。

4. 焊缝准备与清洁:在进行焊接前,对焊缝进行准备和清洁,确保焊接缝的质量和可焊性。

焊缝准备包括切割、打磨、坡口处理等,清洁则包括除去灰尘、油脂、氧化物等。

5. 焊接设备和工具的维护与检测:对焊接设备和工具进行定期的维护与检测,确保其工作正常和准确。

维护,包括对设备进行清洁、检查电源线、电极、气体等部件的连接情况;检测则包括测试焊接设备和工具的工作性能和精度。

6. 焊接过程质量控制:对焊接过程进行质量控制和监控,包括焊接电流、电压、速度等参数的监控和调整,焊接接头的尺寸、形状、焊缝形态等的检查和评估。

应根据焊接工艺规程严格进行焊接操作,记录焊接参数和过程。

7. 非破坏性检测:对已完成的焊接接头进行非破坏性检测,以评估其质量和性能。

常见的非破坏性检测方法包括超声波检测、X射线检测、磁粉检测等。

这些检测方法可以发现焊接缺陷,如气孔、夹渣、裂纹等,以便及时进行修复。

8. 质量记录和报告:对焊接工程进行质量记录和报告,包括焊接工艺规程、焊接操作记录、焊接材料检验报告、非破坏性检测报告等。

这些记录和报告可以提供证据和依据,用于评估焊接质量、追溯焊接过程。

钢结构工程焊接质量的控制措施涵盖了焊工资质与培训、材料质量控制、预热和后热处理、焊缝准备与清洁、焊接设备和工具的维护与检测、焊接过程质量控制、非破坏性检测以及质量记录和报告。

钢结构焊接质量控制

钢结构焊接质量控制

钢结构焊接质量控制
钢结构是建筑工程中常见的结构形式,其质量直接关系到建筑物的安全和稳定性。

而焊接作为钢结构连接的主要方式,焊接质量的控制至关重要。

本文将从焊接质量控制的角度,分析钢结构焊接的关键点和注意事项。

一、焊接前的准备工作
1.1 确认焊接材料的质量和规格,包括焊条、焊丝等。

1.2 清理焊接部位,确保表面无油污、锈蚀等杂质。

1.3 对焊接设备进行检查和维护,确保设备正常运转。

二、焊接过程中的控制
2.1 控制焊接电流、电压和焊接速度,确保焊缝质量。

2.2 严格控制焊接温度,避免焊接过热或过冷。

2.3 注意焊接过程中的保护措施,避免氧化、气孔等缺陷的产生。

三、焊接后的检测和评估
3.1 进行焊缝的外观检查,检查焊缝是否均匀、牢固。

3.2 进行焊缝的探伤检测,检查焊缝是否存在裂纹等缺陷。

3.3 进行焊接接头的拉伸试验,评估焊接接头的强度和可靠性。

四、焊接质量控制的管理
4.1 制定焊接工艺规程,明确焊接参数和工艺要求。

4.2 建立焊接质量档案,记录焊接过程和结果。

4.3 定期进行焊接工艺评估和培训,提高焊工的技术水平。

五、钢结构焊接质量控制的重要性
5.1 焊接质量直接关系到钢结构的安全和稳定性。

5.2 优质的焊接质量可以延长钢结构的使用寿命。

5.3 焊接质量控制是保障建筑工程质量的重要环节。

总结:钢结构焊接质量控制是建筑工程中不可或缺的一环,通过严格控制焊接前、中、后的环节,以及建立科学的管理制度,可以有效提高焊接质量,确保建筑物的安全和稳定性。

钢结构焊接施工方法的质量控制

钢结构焊接施工方法的质量控制

钢结构焊接施工方法的质量控制钢结构的焊接施工是建筑领域中常见的工艺,它直接关系到整个结构的牢固性和安全性。

为了确保焊接质量,需要进行有效的质量控制。

本文将介绍钢结构焊接施工方法的质量控制措施及其重要性。

一、焊接前的准备工作在进行钢结构焊接施工之前,必须进行充分的准备工作,以确保焊接质量。

首先,焊工应进行相关的培训,熟悉焊接工艺和程序;其次,需要对焊接设备进行检测和校准,确保其正常运行。

此外,还需要对焊接材料进行检验,确保其符合相关标准和规范。

二、焊接工艺选择钢结构焊接施工中,选择适当的焊接工艺是非常重要的。

根据具体情况,可以选择手工电弧焊、埋弧焊、气体保护焊等不同的焊接工艺。

在选择焊接工艺时,应综合考虑材料的种类、厚度、结构形式以及焊接位置等因素,并遵循相关标准和规范的要求。

三、焊接操作规范在进行钢结构焊接施工时,必须按照相关的操作规范进行操作。

首先,焊工应穿戴符合要求的个人防护装备,包括焊接面罩、防护手套等,以保证人身安全。

其次,在焊接过程中,应控制焊接电流、电压和焊接速度等参数,确保焊接质量。

此外,焊接过程中要保持焊缝的清洁,及时清除焊渣和氧化物等杂质。

四、焊接质量检验焊接施工完成后,必须进行焊接质量的检验。

焊接质量检验的方法包括目测检验、尺寸测量、焊缝检测等。

目测检验主要是通过肉眼观察焊缝的外观,包括焊缝的形状、尺寸、表面是否平整等。

尺寸测量是通过测量工具对焊缝的尺寸进行测量,以检查焊缝是否符合要求。

焊缝检测可以使用无损检测技术,如超声波检测、X射线检测等,以排除焊接缺陷。

五、焊接记录与档案管理为了追溯焊接质量并进行质量管理,应建立完善的焊接记录和档案管理体系。

焊接记录中应包括焊工的姓名、焊接材料的批次、焊接工艺参数等信息,以便于后期追溯和分析。

焊接档案应包括焊接施工图纸、焊接工艺规程、焊接检验报告等相关文件。

六、培训与技能提升为了提高钢结构焊接施工的质量控制水平,需要进行焊工的培训和技能提升。

钢结构焊接质量控制的内容有哪些

钢结构焊接质量控制的内容有哪些

引言概述:钢结构焊接质量控制在钢结构工程中具有重要的意义,决定了钢结构的安全性和稳定性。

本文将从焊接工艺、焊缝检测、焊接人员资质等方面进行详细阐述,以帮助读者全面了解钢结构焊接质量控制的内容。

正文内容:1.焊接工艺控制1.1.焊接材料的选择:选择合适的焊条、焊丝等焊接材料,其化学成分和物理性能应符合相关标准要求。

1.2.焊接参数的控制:控制焊接电流、电压、焊接速度等参数,以保证焊缝的质量和强度。

1.3.焊接设备的选择和维护:选用先进、可靠的焊接设备,并进行定期维护和检查。

2.焊缝检测控制2.1.目测检测:通过裸眼观察焊缝的表面形貌,包括焊缝的几何形状、焊缝的均匀性和质量等。

2.2.清理和除杂:在焊接前,对接头的准备工作非常重要,包括清除焊接区域的脏物和杂质,以确保焊缝区域的纯净度。

2.3.无损检测:使用超声波、射线、磁粉等无损检测方法,对焊缝进行检测,以发现可能存在的焊接缺陷。

2.4.成品检验:将焊接完成的结构进行全面的检验,包括对焊缝的尺寸、焊缝的均匀性和质量的检查。

3.焊接人员资质控制3.1.培训和证书:焊接人员应接受专业的培训,并取得相应的焊接证书,证书的级别应与工程所需的焊接技能相匹配。

3.2.经验要求:焊接人员应具备一定的焊接经验,尤其是对复杂工程的焊接要求。

3.4.监督和检查:对焊接作业进行监督和检查,确保焊接人员按照标准要求进行焊接工作。

4.焊接质量的控制4.1.标准规范:依据国家和行业标准,明确钢结构焊接的要求和质量控制指标。

4.2.技术要求:对焊缝的几何形状、焊缝的均匀性、焊缝的尺寸等进行严格的控制和要求。

4.3.质量检验:建立完善的焊接质量检验体系,对焊接过程和焊接成品进行全面检测和评估。

4.4.焊接质量记录:记录焊接过程中关键参数和焊接质量检验结果,以备查证和分析。

5.焊接质量问题的处理和改进5.1.缺陷处理:对焊接缺陷进行及时处理,采取相应的措施进行修补或返工。

5.2.改进措施:根据焊接缺陷的原因进行分析,采取改进措施,包括加强培训、改进工艺等。

钢结构焊接质量控制

钢结构焊接质量控制

钢结构焊接质量控制钢结构在现代建筑中扮演着至关重要的角色,其具有强度高、自重轻、施工速度快等诸多优点。

而焊接作为钢结构连接的主要方式之一,焊接质量的优劣直接关系到钢结构的整体性能和安全性。

因此,对钢结构焊接质量进行严格控制是确保钢结构工程质量的关键环节。

一、焊接前的准备工作(一)焊接材料的选择焊接材料的选择应根据钢结构的材质、化学成分、力学性能以及使用条件等因素综合考虑。

选用的焊条、焊丝、焊剂等应符合国家标准,并具有质量合格证书。

同时,要确保焊接材料的储存条件符合要求,防止受潮、变质等情况的发生。

(二)焊件的预处理焊件在焊接前需要进行预处理,包括清理表面的油污、铁锈、氧化皮等杂质,以保证焊接部位的清洁。

对于厚板,还可能需要进行坡口加工,以增加焊接的熔深和提高焊接质量。

(三)焊接工艺评定焊接工艺评定是保证焊接质量的重要措施。

通过对拟定的焊接工艺进行试验和评定,验证其可行性和可靠性。

焊接工艺评定应包括焊接方法、焊接材料、焊接参数、预热和后热温度等内容。

(四)焊工的资质和培训焊工的技能水平直接影响焊接质量,因此焊工必须具备相应的资质证书,并经过专门的培训和考核。

定期对焊工进行技能培训和复训,以提高其焊接技术水平和质量意识。

二、焊接过程中的质量控制(一)焊接环境的控制焊接环境对焊接质量有很大的影响。

在焊接作业时,应确保环境温度、湿度、风速等符合焊接工艺的要求。

例如,在恶劣的天气条件下(如大风、雨雪等),应采取有效的防护措施,否则应停止焊接作业。

(二)焊接参数的控制焊接参数包括电流、电压、焊接速度、焊条直径等,这些参数的选择应根据焊接工艺评定的结果确定,并在焊接过程中严格控制。

焊接电流过大容易导致烧穿、咬边等缺陷;焊接电流过小则可能会出现未焊透、夹渣等问题。

同样,焊接速度过快或过慢也会影响焊接质量。

(三)焊接顺序的控制合理的焊接顺序可以有效地减少焊接变形和残余应力。

对于大型钢结构,应制定详细的焊接顺序方案,遵循先短后长、先内后外、对称焊接等原则。

钢结构焊接质量控制

钢结构焊接质量控制

钢结构焊接质量控制在现代建筑和工业领域中,钢结构凭借其高强度、高稳定性和施工便捷等优势,得到了广泛的应用。

然而,钢结构的质量在很大程度上取决于焊接工艺的质量控制。

焊接作为钢结构连接的关键技术,其质量的优劣直接影响着钢结构的整体性能和安全性。

一、钢结构焊接质量的重要性钢结构焊接质量的好坏,关系到整个结构的承载能力、稳定性和耐久性。

如果焊接存在缺陷,如未焊透、气孔、夹渣等,可能会导致结构强度降低,在承受荷载时容易发生断裂,从而引发严重的安全事故。

此外,焊接质量不佳还可能会影响结构的密封性和抗腐蚀性,缩短钢结构的使用寿命。

二、影响钢结构焊接质量的因素1、焊接材料焊接材料的选择对焊接质量起着至关重要的作用。

不同的钢材需要匹配相应的焊条、焊丝和焊剂,以保证焊接接头的强度和性能。

如果焊接材料选用不当,可能会导致焊缝金属与母材的化学成分不匹配,从而影响焊接质量。

2、焊接工艺参数焊接电流、电压、焊接速度、焊接角度等工艺参数的设置直接影响着焊缝的成型和质量。

例如,电流过大可能会导致焊缝烧穿、咬边等缺陷;电压过高可能会使焊缝出现气孔;焊接速度过快则容易造成未焊透等问题。

3、焊接人员的技术水平焊接人员的操作技能和经验对焊接质量有着决定性的影响。

熟练的焊工能够准确地控制焊接工艺参数,掌握合适的焊接手法和技巧,从而保证焊缝的质量。

而缺乏经验或技术不熟练的焊工,则容易出现焊接缺陷。

4、焊接环境焊接环境的温度、湿度、风速等因素也会对焊接质量产生影响。

在低温环境下焊接,容易产生冷裂纹;湿度过高可能会使焊缝中出现气孔;风速过大则会影响焊接电弧的稳定性,导致焊缝质量下降。

5、母材的质量母材的化学成分、力学性能、表面状况等也会影响焊接质量。

例如,母材表面的油污、锈蚀等杂质如果清理不干净,会在焊接过程中产生气孔、夹渣等缺陷。

三、钢结构焊接质量控制的措施1、焊接前的准备工作(1)焊接工艺评定在进行正式焊接之前,应根据钢结构的设计要求和施工条件,进行焊接工艺评定。

钢结构焊接质量控制

钢结构焊接质量控制

钢结构焊接质量控制一、引言钢结构焊接是建造和工程领域中常见的连接方法,焊接质量的控制对于确保结构的安全和可靠性至关重要。

本文将详细介绍钢结构焊接质量控制的标准格式。

二、焊接质量控制标准格式1. 质量控制目标钢结构焊接质量控制的目标是确保焊接接头的强度、密封性和可靠性,以满足设计和规范要求,同时保证施工过程的安全性。

2. 质量控制步骤(1)焊接前准备- 确认焊接材料的合格证书和焊接工艺规程的适合性。

- 检查焊接设备的状态,确保其正常工作。

- 清理焊接表面,确保无油污、锈蚀等杂质。

(2)焊接过程控制- 严格按照焊接工艺规程进行操作,包括预热温度、焊接电流、焊接速度等参数的控制。

- 监控焊接过程中的温度和变形情况,及时调整焊接参数以保证焊缝的质量。

- 采用合适的焊接方法和技术,如手工电弧焊、气体保护焊等。

(3)焊接后处理- 进行焊缝的非破坏性检测,如超声波检测、射线检测等,以评估焊接质量。

- 对焊缝进行必要的后处理,如去除焊渣、砂磨、喷涂防腐等。

3. 质量控制指标(1)焊缝质量- 焊缝的外观应平整、光滑,无裂纹、气孔、夹渣等缺陷。

- 焊缝的尺寸和形状应符合设计和规范要求。

(2)焊接强度- 焊缝的强度应满足设计要求,通过拉伸试验、弯曲试验等进行检测。

(3)焊接密封性- 焊缝应具有良好的密封性,通过气密性测试进行检测。

4. 质量控制记录(1)焊接工艺规程- 编制焊接工艺规程,包括焊接材料、焊接方法、焊接参数等信息。

- 对焊接工艺规程进行审核和批准,并进行相应的修订和更新。

(2)焊接记录- 记录焊接过程中的关键参数,如焊接材料批号、焊接电流、焊接速度等。

- 记录焊接过程中的检测结果,如焊缝的尺寸、形状、质量等。

(3)焊接检验报告- 编制焊接检验报告,包括焊接质量评估、焊接缺陷分析、焊接强度测试结果等。

三、结论钢结构焊接质量控制是确保结构安全和可靠性的重要环节。

本文介绍了钢结构焊接质量控制的标准格式,包括质量控制目标、质量控制步骤、质量控制指标和质量控制记录。

钢结构焊接质量控制

钢结构焊接质量控制

钢结构焊接质量控制钢结构是现代建筑中常见的结构形式,而焊接是钢结构中常用的连接方式。

钢结构焊接质量控制是确保结构安全稳固的重要环节。

本文将从焊接前的准备工作、焊接过程的控制、焊缝检测、焊接后的处理以及质量管理体系五个方面进行详细阐述。

一、焊接前的准备工作1.1 确定焊接工艺和规范:根据钢结构的材质和要求,确定适合的焊接工艺和规范。

1.2 检查焊接设备和材料:确保焊接设备完好无损,焊接材料符合要求。

1.3 清洁工作环境:清除焊接区域的杂物和油污,保持工作环境整洁。

二、焊接过程的控制2.1 控制焊接参数:根据焊接工艺规范,严格控制焊接电流、电压、焊接速度等参数。

2.2 保证焊接质量:操作人员应熟练掌握焊接技术,确保焊缝的均匀性和完整性。

2.3 加强安全防护:操作人员应佩戴防护用具,保证人身安全,防止火灾和爆炸事故的发生。

三、焊缝检测3.1 目视检查焊缝:对焊接后的焊缝进行目视检查,观察焊接质量和表面情况。

3.2 超声波检测:利用超声波技术对焊缝进行检测,发现隐蔽缺陷和裂纹。

3.3 X射线检测:采用X射线技术对焊缝进行检测,检测焊缝的内部质量和密度。

四、焊接后的处理4.1 焊缝清理:清除焊接后的焊渣和氧化物,保持焊缝表面的干净和光滑。

4.2 防腐处理:对焊接后的结构进行防腐处理,延长结构的使用寿命。

4.3 表面涂装:对焊接后的结构进行表面涂装,美化外观,防止腐蚀。

五、质量管理体系5.1 建立质量管理体系:制定钢结构焊接质量管理制度和操作规范,明确责任和要求。

5.2 培训操作人员:对焊接操作人员进行培训,提高其焊接技术和质量意识。

5.3 定期检查评估:定期对焊接质量进行检查评估,及时发现问题并进行改进。

综上所述,钢结构焊接质量控制是确保结构安全稳固的关键环节,需要从焊接前的准备工作到焊接过程的控制,再到焊缝检测、焊接后的处理以及质量管理体系等方面全面把握,确保焊接质量达到要求,保障结构的安全和稳定。

钢结构焊接质量控制

钢结构焊接质量控制

钢结构焊接质量控制一、引言钢结构是现代建筑和工程中常见的一种结构形式,其质量直接关系到建筑物的安全和可靠性。

焊接是钢结构连接的常用方法之一,因此焊接质量控制对于确保钢结构的稳定性和持久性至关重要。

本文将详细介绍钢结构焊接质量控制的标准格式,以确保焊接过程和焊缝质量的合格性。

二、焊接质量控制要求1. 焊工资质要求焊工应持有相应的焊接操作证书,具备相关焊接工艺的理论知识和实际操作经验。

焊工应经过培训和考核,确保其技能水平和焊接质量符合要求。

2. 焊接材料要求焊接材料应符合相关国家标准或规范的要求,包括焊条、焊丝、焊剂等。

焊接材料的质量直接影响焊缝的强度和耐腐蚀性能,应选择合适的材料进行焊接。

3. 焊接设备要求焊接设备应具备必要的功能和性能,确保焊接过程的稳定性和可控性。

设备应定期检修和维护,保证其正常运行和安全使用。

4. 焊接工艺要求焊接应按照相应的焊接工艺规范进行,包括焊接电流、电压、速度等参数的设定。

焊接工艺应根据钢材的种类、厚度和焊接位置等因素进行合理选择,确保焊缝的质量和可靠性。

5. 焊接过程控制要求焊接过程中应进行必要的控制,包括焊前准备、预热、焊接、冷却等环节。

焊接过程中应注意保护焊缝免受气体、杂质和污染物的侵害,确保焊缝的纯净性和完整性。

6. 焊接质量检测要求焊接完成后应进行必要的质量检测,包括外观检查、尺寸测量、无损检测等。

检测方法应符合相关国家标准或规范的要求,确保焊缝的质量和可靠性。

三、焊接质量控制流程1. 焊前准备(1)检查焊接材料的质量和规格,确保其符合要求。

(2)检查焊接设备的功能和性能,确保其正常运行。

(3)准备焊接工艺规范和作业指导书,明确焊接参数和要求。

2. 焊接操作(1)按照焊接工艺规范进行焊接操作,确保焊接参数的准确设定。

(2)注意焊接过程中的安全措施,包括防护用具的佩戴和周围环境的安全性。

(3)控制焊接速度和均匀度,确保焊缝的质量和外观。

3. 焊后处理(1)焊接完成后,及时清理焊接区域的焊渣和杂质。

钢结构焊接质量控制要点及措施

钢结构焊接质量控制要点及措施

钢结构焊接质量控制要点及措施说到钢结构,大家首先想到的肯定是那高大上的大楼、桥梁,或者那些撑天的工业厂房。

看着这些铁骨铮铮的建筑物,谁能想得到,它们的“命脉”就藏在那些焊接点里呢?没错,钢结构焊接质量好不好,直接影响到整个建筑的安全性和稳定性。

这不,今天我们就来聊聊,钢结构焊接到底得注意些什么,才能把这些钢铁巨人造得稳稳当当,安全牢固。

焊接质量肯定得靠技术,技术不行,焊出来的钢结构就跟一堆拼凑起来的破铜烂铁一样,根本撑不起大楼的重压。

焊接的技术性,首先就得保证焊接的材料和设备的选择。

你要是用错了材料,或者设备老化,焊接质量肯定不能保证。

就像做菜,材料差了,再怎么做也好不了。

所以,焊接用的钢材,必须要跟设计图纸上指定的一样,不能偷工减料;焊接机设备得经常检查保养,不能让“老古董”来干活。

再说了,焊接前的准备工作也是至关重要的。

准备工作做得不细致,焊接过程就容易出问题。

你想啊,钢材的表面得保持干净,没有油污、铁锈,否则一焊上去,焊缝就会出现气孔、裂纹,搞不好还会造成严重的结构故障。

所以,焊接前的钢材清洁工作,得好好做,不然就算焊接技术再高,效果也不会理想。

再加上,操作环境也不能忽视。

风大雨大的地方,一焊接就会被空气中的杂质污染,焊接的强度和质量都大打折扣。

说到焊接的过程,大家肯定最关心的是焊工的水平。

你可别小看这活儿,焊接可不是“拿个铁棍子一砸就行”的事。

焊工得有足够的经验,焊接技术得过硬,操作时还得非常细心。

打个比方,焊接就像画画,焊枪就是画笔,焊缝就好比画出的线条。

如果画笔不稳,那画出来的线条肯定歪歪扭扭;同理,焊工的操作不稳定,焊缝就可能不规则,甚至出现虚焊、漏焊的问题。

虚焊就像是钢结构的“软肋”,明面上看不出来,实际承受负荷的时候就容易出问题。

焊接的热处理控制也是至关重要的。

钢材受热之后,会发生一些物理化学反应,如果处理不当,钢材就会发生变形、开裂等现象。

特别是在一些大跨度的钢结构焊接中,焊接的温度控制得不好,整个结构就可能变形,最终影响到整体的使用效果。

钢结构焊接质量控制

钢结构焊接质量控制

钢结构焊接质量控制一、引言钢结构焊接质量控制是确保钢结构在焊接过程中达到预期质量要求的关键步骤。

本文将详细介绍钢结构焊接质量控制的标准格式,包括质量控制的目的、范围、参考标准、检验方法和记录要求等。

二、质量控制目的钢结构焊接质量控制的目的是确保焊接过程中的质量符合相关标准和规范要求,以确保钢结构的安全性、可靠性和持久性。

通过有效的质量控制,可以降低焊接缺陷的发生率,提高焊接接头的强度和耐久性。

三、质量控制范围钢结构焊接质量控制的范围包括焊接材料的选择、焊接工艺的确定、焊接过程的监控和焊接接头的检验等。

同时,还应考虑焊接环境的控制、操作人员的培训和质量记录的管理等方面。

四、参考标准钢结构焊接质量控制应参考以下标准:1. GB/T 14981-2022《钢结构焊接工艺规程》:该标准规定了钢结构焊接的工艺要求、焊接接头的准备和焊接方法等内容。

2. GB/T 25198-2022《焊接工艺评定规程》:该标准规定了焊接工艺评定的程序、方法和要求,以确保焊接质量符合预期要求。

3. GB/T 9445-2022《焊接工艺规程评定方法》:该标准规定了焊接工艺规程评定的方法和要求,包括焊接参数的确定、试样制备和性能测试等。

4. GB/T 196-2003《焊接术语》:该标准规定了焊接术语的定义,为焊接质量控制提供了一致的术语标准。

五、质量控制措施1. 焊接材料的选择:根据设计要求和焊接工艺规程,选择合适的焊接材料,包括焊条、焊丝和保护气体等。

确保焊接材料的质量符合相关标准要求。

2. 焊接工艺的确定:根据焊接工艺规程,确定适合的焊接工艺参数,包括焊接电流、电压、速度和预热温度等。

确保焊接工艺的合理性和可行性。

3. 焊接过程的监控:在焊接过程中,应对焊接参数进行实时监测和记录,包括焊接电流、电压和温度等。

及时发现和处理焊接缺陷,确保焊接质量的稳定性和一致性。

4. 焊接接头的检验:对焊接接头进行非破坏性检测和破坏性检测,包括视觉检查、超声波检测和拉伸试验等。

钢结构焊接质量控制

钢结构焊接质量控制

钢结构焊接质量控制引言钢结构是建筑领域中常用的一种结构形式,通过焊接工艺将钢材进行连接,以形成稳定和坚固的整体结构。

钢结构焊接质量的控制对于确保建筑的安全性和可靠性至关重要。

本文将介绍钢结构焊接质量控制的相关要点和措施,以帮助读者了解如何监督和提高焊接工艺,同时避免可能出现的质量问题。

焊接前准备工作在进行钢结构焊接之前,有一系列准备工作需要完成,以确保焊接质量的可控性和稳定性。

1. 材料准备合理选用优质钢材是保证焊接质量的基础。

在选择材料时,应考虑其力学性能、化学成分、表面质量等因素。

材料应经过质检部门检验合格,并且对焊接性能进行必要的评估。

2. 设备检查在焊接操作开始之前,需要进行设备检查,确保焊接设备功能正常且安全可靠。

检查包括但不限于电源电压、电流传感器、气源、电焊机连接线等,以防止焊接过程中的设备故障引发质量问题。

3. 工作环境准备良好的工作环境有助于焊接质量的控制。

首先,应确保焊接场所通风良好,避免有害气体对焊工的影响。

其次,在焊接场所设置防护措施,包括防火设施、防护罩等,以确保工作安全。

焊接工艺控制钢结构焊接质量控制的关键在于对焊接工艺的合理控制,以下是一些常见的焊接工艺控制措施:1. 焊接方法选择根据具体的焊接需求和材料特性,选择合适的焊接方法,比如手工弧焊、埋弧焊、气体保护焊等。

不同焊接方法的适应性和效率各不相同,需要根据具体情况进行选择。

2. 焊接参数设定焊接参数设置是确保焊接质量的重要环节。

合理的焊接电流、电压、焊接速度等参数设置,能够使焊接过程达到最佳状态,保证焊接接头的强度和质量。

3. 焊接工艺规程焊接工艺规程是针对具体焊接任务制定的一套指导性文档,包含焊接工艺流程、焊接参数设定、检验要求等内容。

焊接工艺规程的制定旨在规范焊接过程,确保每一步操作符合标准。

4. 焊接过程监控焊接过程监控是实时检测焊接质量的重要手段。

通过使用焊接监控设备,如焊接电流、电压监测仪器,以及红外测温仪等,能够对焊接过程进行实时监测和控制,发现并解决潜在问题。

钢结构焊接质量控制

钢结构焊接质量控制

钢结构焊接质量控制一、引言钢结构焊接是建造工程中常见的连接方式之一,其质量直接影响到结构的安全性和稳定性。

为了确保钢结构焊接的质量,需要进行严格的质量控制。

本文将详细介绍钢结构焊接质量控制的标准格式文本。

二、质量控制标准1. 焊工资质要求为保证焊接质量,焊工应具备以下资质:- 持有国家或者地方认可的焊工证书;- 具备相关焊接工艺的理论知识和实际操作经验;- 熟悉相关标准和规范,并能正确应用。

2. 焊接材料质量要求- 焊条:应符合国家标准,具备良好的焊接性能和机械性能;- 气体保护剂:应符合国家标准,保证焊接过程中的气体保护效果;- 基材:应符合设计要求,具备良好的可焊性和强度。

3. 焊接工艺规范- 焊接设备:应符合国家标准,保证设备的正常运行和安全性;- 焊接工艺参数:应根据焊接材料和结构设计要求确定,包括焊接电流、电压、焊接速度等;- 焊接顺序:应根据结构设计要求确定,确保焊接的连续性和稳定性。

4. 焊接质量检验- 目测检验:通过肉眼观察焊缝表面的形态、颜色、气孔等缺陷,判断焊接质量;- 渗透检验:使用超声波、射线等方法检测焊缝内部的缺陷,如气孔、裂纹等;- 机械性能测试:对焊接接头进行拉伸、弯曲等力学性能测试,评估焊接质量;- 化学成份分析:对焊接材料进行化学成份分析,确保其符合要求。

5. 焊接质量记录为了追溯焊接质量,需要做好焊接质量记录,包括但不限于以下内容:- 焊接工艺参数记录;- 焊接材料批次记录;- 焊工资质记录;- 焊接质量检验报告。

三、案例分析以某钢结构焊接工程为例,按照上述质量控制标准进行质量控制,取得了良好的效果。

该工程采用了符合国家标准的焊工,使用了符合要求的焊接材料,并根据设计要求制定了合理的焊接工艺参数。

在焊接过程中,严格按照工艺要求进行操作,采取了有效的质量检验措施。

最终,通过目测检验、渗透检验、机械性能测试等多项检验,证实了焊接质量的合格性。

四、结论钢结构焊接质量的控制对于工程的安全性和稳定性至关重要。

钢结构焊接质量控制

钢结构焊接质量控制

钢结构焊接质量控制一、引言钢结构焊接是现代建筑领域中常见的连接方式之一,其质量对于整个结构的稳定性和安全性至关重要。

本文将详细介绍钢结构焊接质量控制的标准格式,包括质量控制的目的、范围、参考标准、术语和定义、质量控制程序等。

二、质量控制目的钢结构焊接质量控制的目的是确保焊接工艺符合相关标准和规范要求,保证焊缝的强度、密封性和耐久性,提高钢结构的整体质量和安全性。

三、质量控制范围钢结构焊接质量控制的范围包括焊接材料的选择、焊接工艺的制定、焊接操作的控制、焊缝检测和评定等。

四、参考标准1. 国家标准:根据国家相关标准(如GB/T 12470、GB/T 985等)进行焊接工艺的选择和焊缝的检测评定。

2. 行业标准:根据行业相关标准(如JGJ 81、JGJ 82等)进行焊接工艺的制定和焊缝的质量控制。

五、术语和定义1. 焊接工艺规程(WPS):指明了焊接工艺的选择、焊接参数的设定和焊接操作的要求。

2. 焊接操作规程(WOP):指导焊工进行具体的焊接操作,包括焊接设备的使用、焊接材料的准备和焊接工艺的执行等。

3. 焊接质量评定标准:根据焊缝的检测结果,评定焊接质量是否合格。

六、质量控制程序1. 焊接工艺制定a. 根据设计要求和结构材料的特性,选择适当的焊接工艺。

b. 制定焊接工艺规程(WPS),明确焊接参数和操作要求。

c. 经过焊接试验验证,确保焊接工艺的可行性和稳定性。

2. 焊接操作控制a. 按照焊接工艺规程(WPS)要求,进行焊接操作。

b. 焊接操作前,对焊接设备进行检查和校准,确保其正常工作。

c. 焊接过程中,严格控制焊接参数,如电流、电压、焊接速度等。

d. 对焊接操作进行记录,包括焊工姓名、焊接时间、焊接位置等。

3. 焊缝检测和评定a. 根据焊接质量评定标准,选择适当的检测方法,如目视检查、超声波检测、射线检测等。

b. 对焊缝进行检测,评定焊接质量是否合格。

c. 对不合格的焊缝进行修补或重焊,直到符合要求为止。

钢结构焊接质量控制

钢结构焊接质量控制

钢结构焊接质量控制钢结构焊接质量控制是保证钢结构工程安全可靠的重要环节。

下面将从焊接前、焊接过程和焊接后三个方面详细介绍钢结构焊接质量控制的相关内容。

一、焊接前的质量控制1.材料检验:在进行钢结构焊接前,需要对待焊件进行材料检验,以确保其符合设计规定的要求。

检验内容包括材料牌号、化学成分、机械性能等。

2.准备工作:在进行钢结构焊接前,需要对待焊件进行准备工作。

首先是清洁表面,去除表面油污、锈蚀等物质;其次是对待焊件进行加工,如切割、折弯等操作。

3.预热:对于厚度大于20mm的钢板和大型管材,在进行焊接前需要进行预热处理,以减少热应力和冷裂风险。

二、焊接过程中的质量控制1.电极选择:根据不同的钢材种类和厚度选择适宜的电极。

一般情况下,低碳钢采用低氢电极,高强度钢采用低氢电极或低氢钙钛型电极。

2.焊接参数控制:在进行焊接过程中,需要对焊接电流、电压、送丝速度等参数进行控制,以确保焊缝的质量和稳定性。

3.焊接工艺控制:根据不同的焊缝类型和材料特性,选择适宜的焊接工艺。

一般情况下,采用手工电弧焊、埋弧焊或自动埋弧焊等方法进行钢结构的焊接。

4.质量检测:在进行钢结构的焊接过程中,需要对每个焊缝进行质量检测。

常见的检测方法包括目视检查、射线检查、超声波检测等。

三、焊接后的质量控制1.热处理:在完成钢结构的焊接后,需要对部分区域进行热处理以消除残余应力和提高材料性能。

常用的热处理方法包括回火处理、正火处理等。

2.表面清理:在完成钢结构的焊接后,需要对表面进行清理和打磨,以确保表面平整光滑,并去除可能存在的气孔和夹渣等缺陷。

3.质量检测:在完成钢结构的焊接后,需要对整个工程进行质量检测,以确保其符合设计规定的要求。

常见的检测方法包括目视检查、射线检查、超声波检测等。

综上所述,钢结构焊接质量控制是保证钢结构工程安全可靠的重要环节。

在进行钢结构焊接前,需要对待焊件进行材料检验和准备工作;在焊接过程中,需要对电极选择、焊接参数、焊接工艺和质量检测等方面进行控制;在完成钢结构的焊接后,需要对热处理、表面清理和质量检测等方面进行控制。

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钢结构焊接质量控制
7.1焊接准备
7.1.1材料及主要机具:
a电焊条:其型号按设计要求选用,必须有质量证明书。

按要求施焊前经过烘焙。

严禁使用药皮脱落、焊芯生锈的焊
条。

设计无规定时,焊接Q235钢时宜选用E43系列碳钢结
构焊条;焊接16Mn钢时宜选用 E50系列低合金结构钢焊
条;焊接重要结构时宜采用低氢型焊条(碱性焊条)。

按说
明书的要求烘焙后,放入保温桶内,随用随取。

酸性焊条
与碱性焊条不准混杂使用。

b引弧板:用坡口连接时需用弧板,弧板材质和坡口型式应与焊件相同。

c主要机具:电焊机(交、直流)、焊把线、焊钳、面罩、小锤、焊条烘箱、焊条保温桶、钢丝刷、石棉布、测温计等。

7.1.2作业条件
a熟悉图纸,做焊接工艺技术交底;
b施焊前应检查焊工合格证有效期限,应证明焊工所能承担的焊接工作;
c现场供电应符合焊接用电要求;
d环境温度低于0℃,对预热,后热温度应根据工艺试验确定。

7.2焊接工艺
7.2.1焊接工艺流程
7.2.2钢结构电弧焊接:
1)、平焊
a选择合适的焊接工艺,焊条直径,焊接电流,焊接速度,焊接电弧长度等,通过焊接工艺试验验证;
b清理焊口:焊前检查坡口、组装间隙是否符合要求,定位焊是否牢固,焊缝周围不得有油污、锈物;
c烘焙焊条应符合规定的温度与时间,从烘箱中取出的焊条,放在焊条保温桶内,随用随取;
d焊接电流:根据焊件厚度、焊接层次、焊条型号、直径、焊工熟练程度等因素,选择适宜的焊接电流;
e引弧:角焊缝起落弧点应在焊缝端部,宜大于10mm,不应随便打弧,打火引弧后应立即将焊条从焊缝区拉开,使焊
条与构件间保持2mm~4mm间隙产生电弧。

对接焊缝及对接
和角接组合焊缝,在焊缝两端设引弧板和引出板,必须在
引弧板上引弧后再焊到焊缝区,中途接头则应在焊缝接头
前方15mm~20mm处打火引弧,将焊件预热后再将焊条退回
到焊缝起始处,把熔池填满到要求的厚度后,方可向前施
焊;
f焊接速度:要求等速焊接,保证焊缝厚度、宽度均匀一致,从面罩内看熔池中铁水与熔渣保持等距离(2mm~3mm)为
宜;
g焊接电弧长度:根据焊条型号不同而确定,一般要求电弧长度稳定不变,酸性焊条一般为3mm~4mm,碱性焊条一般
为2mm~3mm为宜;
h焊接角度:根据两焊件的厚度确定,焊接角度有两个万面,一是焊条与焊接前进方向的夹角为60°~75°;二是焊条
与焊接左右夹角有两种情况,当焊件厚度相等时,焊条与
焊件夹角均为 45°;当焊件厚度不等时,焊条与较厚焊件
一侧夹角应大于焊条与较薄焊件一侧夹角;
i收弧:每条焊缝焊到末尾,应将弧坑填满后,往焊接方向相反的方向带弧,使弧坑甩在焊道里边,以防弧坑咬肉。

焊接完毕,应采用气割切除弧板,并修磨平整,不许用锤
击落;
j清渣:整条焊缝焊完后清除熔渣,经焊工自检(包括外观及焊缝尺寸等)确无问题后,方可转移地点继续焊接。

2)、立焊
基本操作工艺过程与平焊相同,但应注意下述问题:a在相同条件下,焊接电源比平焊电流小10%~15%;
b采用短弧焊接,弧长一般为2mm~3mm;
c焊条角度根据焊件厚度确定。

两焊件厚度相等,焊条与焊条左右方向夹角均为45°;两焊件厚度不等时,焊条与较
厚焊件一侧的夹角应大于较薄一侧的夹角。

焊条应与垂直
面形成60°~80°角,使电弧略向上,吹向熔池中心;
d收弧:当焊到末尾,采用排弧法将弧坑填满,把电弧移至熔池中央停弧。

严禁使弧坑甩在一边。

为了防止咬肉,应
压低电弧变换焊条角度,使焊条与焊件垂直或由弧稍向下
吹。

3)、横焊
基本与平焊相同,焊接电流比同条件平焊的电流小10%~15%,电弧长2mm~4mm。

焊条的角度,横焊时焊条应向下倾斜,其角度为70°~80°,防止铁水下坠。

根据两焊件的厚度不同,可适当调整焊条角度,焊条与焊接前进方向为70°~90°。

4)、仰焊:基本与立焊、横焊相同,其焊条与焊件的夹角和焊件厚度有关,焊条与焊接方向成70°~80°角,宜用小电流、短弧焊接。

7. 3焊接质量标准
7.3.1焊接质量保证项目
a焊接材料应符合设计要求和有关标准的规定,应检查质量证明书及烘焙记录;
b焊工必须经考试合格,检查焊工相应施焊条件的合格证及考核日期;
cⅠ、Ⅱ级焊缝必须经探伤检验,并应符合设计要求和施工及验收规范的规定,检查焊缝探伤报告;
d焊缝表面Ⅰ、Ⅱ级焊缝不得有裂纹、焊瘤、烧穿、弧坑等缺陷。

Ⅱ级焊缝不得有表面气孔、夹渣、弧坑、裂纹、电
弧擦伤等缺陷,且Ⅰ级焊缝不得有咬边、未焊满等缺陷。

7.3.2焊接质量基本项目
a焊缝外观:焊缝外形均匀,焊道与焊道、焊道与基本金属之间过渡平滑,焊渣和飞溅物清除干净;
b表面气孔:Ⅰ、Ⅱ级焊缝不允许;Ⅲ级焊缝每50mm长度焊缝内允许直径≤0.4t;且≤3mm气孔2个;气孔间距≤6倍
孔径;
c咬边:
Ⅰ级焊缝:允许。

Ⅱ级焊缝:咬边深度≤0.05t,且≤0.5mm,连续长度≤100mm,
且两侧咬边总长≤10%焊缝长度。

Ⅲ级焊缝:咬边深度≤0.lt,且≤lmm。

注;t为连接处较薄的板厚。

7.3.3焊接允许偏差项目(见表5.7.2)
7.4焊接成品保护
7.4.1焊后不准撞砸接头,不准往刚焊完的钢材上浇水。

低温下应采取缓冷措施;
7.4.2不准随意在焊缝外母材上引弧;
7.4.3各种构件校正好之后方可施焊,并不得随意移动垫铁和卡具,以防造成构件尺寸偏差。

隐蔽部位的焊缝必须办理完隐蔽验收手续后,方可进行下道隐蔽工序;
7.4.4低温焊接不准立即清渣,应等焊缝降温后进行。

7.5焊接缺陷处理
7.5.1尺寸超出允许偏差
对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。

7.5.2焊缝裂纹
为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10mm~15mm,焊接中不允许搬动、敲击焊件。

a表面气孔
焊条按规定的温度和时间进行烘焙,焊接区域必须清理干净,焊接过程中选择适当的焊接电流,降低焊接速度,使熔池中的气体完全逸出。

b焊缝夹渣
多层施焊应层层将焊渣清除干净,操作中应运条正确,弧长适当。

注意熔渣的流动方向,采用碱性焊条时,尚须使熔渣留在熔渣后面。

7.6焊接质量记录
a焊接材料质量证明书;
b焊工合格证及编号;
c焊接工艺试验报告;
d焊接质量检验报告、探伤报告;
e设计变更、洽商记录;
f隐蔽工程验收记录;
g其它技术文件。

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